AC/DC-преобразователи от STMicroelectronics

Группа компаний Промэлектроника
29.05.2019
AC/DC-преобразователи от STMicroelectronics AC/DC-преобразователи от STMicroelectronics

В AC/DC-преобразователях компании STMicroelectronics в одном корпусе объединены микросхема ШИМ-контроллера и силовой ключ MOSFET. Наличие встроенного ключа в AC/DC-преобразователе заметно упрощает жизнь разработчику, позволяет сэкономить место на печатной плате и упростить ее топологию. К сожалению, в этом случае приходится вспомнить пресловутую палку о двух концах. Чтобы уменьшить габариты преобразователя, необходимо уменьшить и площадь кристалла встроенного MOSFET, следовательно, увеличивается сопротивления открытого канала RDS(ON).

В результате возрастает падение напряжения на открытом канале при протекании тока, что может создать условия для отпирания внутреннего паразитного биполярного транзистора MOSFET и вызвать его лавинный пробой. Для предотвращения этого явления в STMicroelectronicsиспользуют специальную технологию avalanche ruggedness, позволяющую избежать лавинного пробоя MOSFET.

Если требуется уменьшить статические потери в силовом ключе из-за относительно высокого значения сопротивления RDS(ON) и нет жестких ограничений на габариты решения или не устраивают реализуемые преобразователями топологии, можно использовать ШИМ-контроллеры или контроллеры полумостовых резонансных преобразователей, которые также присутствуют в производственной линейке STMicroelectronics. В этом случае выбор внешнего MOSFET и трассировку печатной платы придется делать разработчику.

Однако в данной статье речь пойдет только об AC/DC-преобразователях. Всего в состав производственной линейки компании входят три семейства AC/DC-преобразователей:

  • VIPer;
  • Altair;
  • VIPerPlus.

Все преобразователи являются конструктивно и функционально законченным решением, имеют всю необходимую защиту по напряжению и току. Диапазон максимальных выходных мощностей, охватываемый ими, составляет 4–65 Вт. Такой мощности вполне достаточно для многих электронных систем в разных приложениях. Кроме того, во всех преобразователях имеется токовый контур управления, что позволяет предотвратить насыщение сердечника трансформатора или дросселя и ускорить протекание переходных процессов.

Малые габариты преобразователей, а также их невысокая стоимость, которая в зависимости от условий поставки варьируется в пределах нескольких десятков центов, представляются весомыми аргументами в их пользу.

Поскольку семейство VIPER появилось на свет более 10 лет назад и с тех пор не претерпело изменений, мы ограничимся в его описании перечислением основных параметров, которые указаны в таблице 1. Выходная мощность зависит от типа корпуса и диапазона изменения выходного напряжения. Максимальная выходная мощность достигается при изменении входного напряжения в пределах 195–265 В. При входном напряжении 85–265 В максимальная выходная мощность уменьшается.

Таблица 1. AC/DC-преобразователи семейства VIPer

Параметр

12A-E

VIPER22 A-E,

VIPER22ADIP-E,

VIPER22AS-E

VIPER53-E,

VIPER53E-E

Напряжение силового ключа (макс.), В

730

730

620

Ток силового MOSFET (макс.), А

0,4

0,7

2

Сопротивление RDS(ON) открытого канала MOSFET, Ом

30

17

1

Выходная мощность, Вт

5/8/13

7/12/20

30/40/50/65

Рабочая частота, кГц

60

60

300

Корпус

DIP-8, SO-8

DIP-8, SO-8

DIP-8, PowerSO-10

Затем в производственной линейке STMicroelectronics появилось семейство Altair. В его состав вошли две микросхемы – ALTAIR04-900 и ALTAIR05T-800 с максимально допустимым напряжением 900 и 800 В и максимальным током 0,7 и 0,65 А, соответственно. Они были созданы для работы в квазирезонансном режиме, с отпиранием силового MOSFET при нулевом напряжении (ZVS) и регулированием по первичной стороне (PSR). Обе микросхемы выпускаются в корпусе SO16.

На смену семейству VIPER пришли микросхемы VIPerPlus, о которых мы расскажем немного подробнее. В состав семейства VIPerPlus входят следующие серии:

  • VIPerPlus0P;
  • VIPerPlus серии 1;
  • VIPerPlus серии 5;
  • VIPerPlus серии 6;
  • VIPerPlus серии 7;
  • VIPerPlus серии 8.

Каждая серия состоит из одной–трех микросхем (см. табл. 2). В ней же приведены основные параметры преобразователей. Максимальное напряжение всех силовых MOSFET семейства VIPerPlus составляет 800 В. Преобразователи могут регулироваться только по вторичной стороне (SSR) или и по первичной PSR, и по вторичной сторонам SSR.

Таблица 2. AC/DC-преобразователи семейства VIPerPlus

Параметр

VIPerPlus0P

VIPerPlus серии 1

VIPerPlus серии 5

VIPerPlus серии 6

VIPerPlus серии 7

VIPerPlus серии 8

VIPer0P

VIPerPlus 01

VIPerPlus 11

VIPerPlus 25

VIPerPlus 35

VIPerPlus 06

VIPerPlus 16

VIPerPlus 26

VIPerPlus 17

VIPerPlus 27

VIPerPlus 37

VIPerPlus 28

VIPerPlus 38

Ток силового MOSFET (макс.), мА

200/300/400/600

100/120/360

200/300/400/600

350/700/800

600/1000

100/120/360

200/400

350/700/800

200/400

350/700/800

600/1000

350/700/800

600/1000

Сопротивление RDS(ON) открытого канала MOSFET, Ом

20

30

20

7

4.5

30

24

7

24

7

4.5

7

4.5

Выходная мощность, Вт

7

4

7

12

15

4

6

12

6

12

15

12

15

Рабочая частота, кГц

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

Квазирезонансная топология

Квазирезонансная топология

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

30, 60, или 115/120

Способ регулирования

PSR, SSR*

PSR, SSR

PSR, SSR

SSR

SSR

PSR, SSR

PSR, SSR

PSR, SSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

Корпус

SSOP 10

PDIP 7, SO-16

* PSR – регулирование по первичной стороне обратноходового преобразователя. SSR – регулирование по вторичной стороне обратноходового преобразователя.

Преобразователи серий VIPerPlus0P, VIPerPlus серии 1 и VIPerPlus серии 6 помимо стандартной изолированной обратноходовой топологии могут работать и в качестве неизолированного обратноходового преобразователя, когда обратная связь по напряжению поступает в преобразователь напрямую, без гальванической развязки. Кроме того, на их основе можно создать повышающий, понижающий или повышающе-понижающий несинхронный преобразователь; при этом в нижнем плече вместо силового MOSFET используется диод.

Все перечисленные выше топологии хорошо известны, а в документации производителя приведены рекомендуемые варианты схем использования преобразователей для разных топологий. Мы не будем дублировать их в настоящей статье, но кратко рассмотрим особенности каждой серии семейства VIPerPlus.

Во всех сериях преобразователей кроме VIPerPlus серии 5, использующей квазирезонансную топологию, применяется технология «джиттера частоты». Суть ее в том, что частота коммутации во время работы «плавает» на несколько процентов вокруг центрального значения. Например, в одной из модификации преобразователя VIPer38 центральная рабочая частота составляет 60 кГц, а в другой модификации – 120 кГц. При этом в первом случае частота колеблется вокруг центрального значения в пределах ±4 кГц, а во втором – в пределах ±8 кГц.

Такое колебание частоты «размазывает» спектр электромагнитных помех и уменьшает пиковое и среднее значение электромагнитных помех. Примерно по такому же принципу построена технология расширения спектра (spread spectrum), но в ней колебания частоты значительно больше, из-за чего могут возникнуть проблемы при выборе ЭМП-фильтра и сглаживающего фильтра на выходе преобразователя. В случае небольшого колебания частоты, как это происходит в VIPerPlus, такие проблемы не возникают.

Конечно, из-за меньшего колебания рабочей частоты в VIPerPlus генерируемые помехи ослабляются в меньшей степени. Однако, учитывая компактный монтаж, при котором ШИМ-контроллер и силовой ключ находятся в одном корпусе, а также относительно небольшую мощность преобразователей, расширение спектра было бы избыточным. К тому же, усложнилась бы задача по выбору фильтра.

Серия VIPerPlus0P характеризуется режимом нулевого потребления ZPM. В нем отсутствует коммутация силового ключа, и отключается питание от значительной части внутренней схемы, что позволяет снизить ток собственного потребления до 20 мкА. Включение/выключение режима ZPM происходит по внешнему сигналу. На рисунке 1 показана схема включения преобразователя VIPerPlus0P в конфигурации изолированного обратноходового преобразователя с регулированием PSR по первичной стороне.

Все товары производителя
Смотреть все товары